diff --git a/docs/how_it_works.md b/docs/how_it_works.md
new file mode 100644
index 0000000..b3195cb
--- /dev/null
+++ b/docs/how_it_works.md
@@ -0,0 +1,283 @@
+# A1 Swap Mod Packer 工作原理
+
+**版本**: v0.5.0 | **日期**: 2026-07-27
+
+## 总览
+
+给一个源 `.3mf` 文件,设好份数和换料 G-code,输出一个打包好的新 `.3mf`。
+
+```mermaid
+flowchart LR
+ A["源 3MF × N 份"] --> B["① 解压读取"]
+ B --> C["② 按份数展开"]
+ C --> D["③ 预处理
(换行/补丁/M73模板)"]
+ D --> E["④ 逐份加工
(M73偏移/插入换料块)"]
+ E --> F["⑤ 拼接总G-code"]
+ F --> G["⑥ 写入新3MF
(删除旧gcode/更新元数据/合成预览/压缩)"]
+ G --> H["输出 3MF"]
+```
+
+---
+
+## ① 解压读取
+
+`.3mf` 本质是 ZIP 包。`load_plate_sources()` 打开它,提取三样东西:
+
+| 文件名 | 内容 |
+|--------|------|
+| `Metadata/plate_N.gcode` | 面板 G-code 文本 |
+| `Metadata/slice_info.config` | 打印时间(prediction)、重量(weight) |
+| `Metadata/filament` 节点 | 耗材长度(used_m)、耗材重量(used_g) |
+
+同时记下 G-code 成员的名称(比如 `Metadata/plate_1.gcode`),后面写回时要用。
+
+---
+
+## ② 按份数展开
+
+`expand_jobs()` 遍历所有输入文件,每个文件按设定的份数重复展开。
+
+例:`A.3mf` 里有 1 块板,设 5 份 → 展开成 5 个 `PlateSource`:
+- 都指向 `A.3mf`
+- 都引用 `Metadata/plate_1.gcode`
+- 各自携带同样的预测时间、耗材信息
+
+实际上 G-code 文本是**按需读取**的——相同 `(源文件, 面板名)` 组合只读取一次,后面的副本引用已有的 `PlateSource`。
+
+---
+
+## ③ 预处理
+
+对每个唯一的 G-code 文本,只做一遍以下处理,结果按 `(源文件路径, 面板成员名)` 键缓存:
+
+### 换行统一
+
+```python
+text.replace("\r\n", "\n").replace("\r", "\n")
+```
+
+### G-code 补丁(可选)
+
+如果启用了"应用可编辑的 G-code 补丁",按 `gcode_patches.ini` 的规则做查找替换:
+
+```
+[patch.a1_start_y]
+flag = G0 X128 F30000 ← 从这行之后开始找
+find = G0 Y254 F3000 ← 找到这行
+replace = G0 Y250 F3000 ← 替换为这行
+max_count = 1 ← 最多替换 1 次
+```
+
+### M73 模板拆解(可选)
+
+如果启用了"剩余时间板号",用正则把 G-code 中所有 `M73 P0 R10` 拆成三段:
+
+```
+前缀 "M73 P0 R" + 数字 10 + 后缀 "\n"
+```
+
+存为 `M73OffsetTemplate`,后面逐份加工时直接拼接不用再扫一遍正则。
+
+---
+
+## ④ 逐份加工
+
+对展开后的每一份,依次做两件事:
+
+### M73 偏移
+
+第 i 份的 `M73 R` 值加上 `i × 6000` 分钟(= 100 小时):
+
+```
+第1份: M73 P0 R6010 (+6000)
+第2份: M73 P0 R12010 (+12000)
+第3份: M73 P0 R18010 (+18000)
+```
+
+打印机显示剩余时间时,**百位数字正好是板号**。
+
+### 插入换料块
+
+在 `;=====printer finish sound=========` 这一行**之前**插入换料代码块:
+
+```gcode
+M190 S45 ; 等热床降温到 45°C(可选)
+[你选的换料G-code] ; 弹射/换板动作
+G4 P45000 ; 等 45 秒(可选)
+```
+
+最后一份:
+- 如果关了"最后换料" → 不插换料块
+- 如果关了"最后换料"但前面都插了 → 最后一份正常结束
+
+---
+
+## ⑤ 拼接总 G-code
+
+把所有份已经加工好的 G-code 尾行 `\n` 拼成一个大字符串。
+
+按你选的换行符编码:
+- `crlf`(默认)→ `\n` 全部替换为 `\r\n`
+- `lf` → 保持 `\n`
+
+---
+
+## ⑥ 写入新 3MF
+
+`write_output_3mf()` 是最后一步。它不从头创建 ZIP——而是**以第一个源 3MF 为模板**,部分覆盖:
+
+### 删除旧的
+
+- 所有 `Metadata/plate_N.gcode`
+- 所有 `Metadata/plate_N.gcode.md5`
+
+### 写入新的
+
+- 把拼接好的总 G-code 写到原来的 `plate_1.gcode` 成员名(或其 MD5 对应的成员)
+- 同时写入 `plate_1.gcode.md5`(总 G-code 的 MD5 哈希)
+
+### 更新元数据(可选)
+
+如果选了"累加预测和耗材用量",修改 `Metadata/slice_info.config`:
+
+| 字段 | 修改方式 |
+|------|----------|
+| prediction | 所有重复份的总和 |
+| weight | 所有重复份的总和 |
+| filament.used_m | 所有重复份的总长度 |
+| filament.used_g | 所有重复份的总重量 |
+
+如果选了"保留原始预测和重量",此文件原样保留。
+
+### 合成预览图(可选)
+
+如果启用了预览(CLI 中默认开启):
+
+1. 从最多 9 个**不同输入文件**中各取一张 `plate_N.png`(优先取活动面板的预览图)
+2. 按网格拼接(1/2/4/6/9 宫格)
+3. 在左下角用绿色粗体字盖一个标签,如 `5 P`
+
+合成后的 PNG 覆盖 ZIP 中原来的 `plate_1.png` 和 `plate_1_small.png`。
+
+如果源文件中没有预览图 → 保持原样,仍然尝试盖标签。
+
+### 压缩
+
+用 **zlib-ng** 替换标准库的 `zipfile.zlib`,按你选的级别(1-9,默认 7)做 ZIP Deflate 压缩。
+
+### 原子写入
+
+整个写入过程分两步:
+1. 先写到**临时文件**(`temp.N.3mf`)
+2. 写入成功后 `shutil.move` 到目标路径
+
+防止构建中断导致输出文件损坏。
+
+---
+
+## ⑦ 返回
+
+```python
+BuildResult(
+ output_3mf=Path(...), # 输出文件路径
+ plate_count=42, # 总板数
+ total_prediction_seconds=36000.0, # 总预估打印时间
+ total_weight_grams=150.0, # 总耗材重量
+ gcode_md5="a1b2c3..." # 总 G-code MD5
+)
+```
+
+---
+
+## 两种使用方式
+
+核心构建函数只有一个:`build_packed_3mf(jobs, options)`,CLI 和 GUI 会在调用它之前做不同的准备工作。
+
+```mermaid
+flowchart TB
+ subgraph CLI["CLI 入口: run_cli.py → cli.py"]
+ C1["argparse 解析参数"] --> C2["收集 --item / 位置参数"]
+ C2 --> C3["构造 BuildOptions"]
+ C3 --> BUILD["build_packed_3mf()"]
+ end
+ subgraph GUI["GUI 入口: run_gui.py → gui.py"]
+ G1["拖放/添加文件 → 表格"] --> G2["每行: 3MF路径 + 份数"]
+ G2 --> G3["控件值 → BuildOptions"]
+ G3 --> G4{"批处理模式?"}
+ G4 -- 合并 --> BUILD
+ G4 -- 独立 --> G5["逐行调 build_packed_3mf()
ProcessPoolExecutor 并行"]
+ end
+```
+
+### CLI
+
+一条命令搞定。指定输入文件、份数、输出路径和各项参数:
+
+```bash
+python -m a1_swap_mod_packer.cli build \
+ --item "A.3mf" 3 \
+ --swap-gcode "LX_1.02.26.gcode" \
+ --cool-bed 45 \
+ --wait 45 \
+ --show-plate-number \
+ -o "3 Plates - A.3mf"
+```
+
+CLI 做了这些:
+
+1. `argparse` 解析参数(文件、份数、换料模板、冷却温度、等待秒数...)
+2. 拼成 `PlateJob` 列表和 `BuildOptions`
+3. 调一次 `build_packed_3mf()`(合并模式)
+4. 把结果打印到 stdout
+
+**所有输入合并成 1 个输出**。参数靠命令行传,没有交互、没有预览。
+
+### GUI
+
+窗口操作,参数靠控件选、文件靠拖放。最终也是调 `build_packed_3mf()`,但准备阶段和 CLI 不同:
+
+#### GUI 独有的准备阶段
+
+1. **文件管理** — 表格里每行一个源文件 + 份数,可拖放、排序、移除
+2. **元数据预读** — 添加文件时就解析 `slice_info.config`,表格直接显示时间和耗材(CLI 不显示这个,只在构建后输出)
+3. **缩略图预览** — 选中行 3MF → 右侧显示 `plate_N.png` 缩略图
+4. **输出路径自动算** — 默认留空,自动写到第一个输入文件旁边。文件名按规则 `{plates} Plates - {sources}.3mf` 生成(CLI 必须手动用 `-o`)
+5. **设置持久化** — 控件值自动存 `settings.json`,重启恢复
+
+#### 合并模式(默认)
+
+和 CLI 一样,所有行合并调一次 `build_packed_3mf()`:
+
+```
+A.3mf 份数 3
+B.3mf 份数 2 → build_packed_3mf([A,A,A,B,B]) → 5 Plates - A_and_1_more.3mf
+```
+
+#### 独立批处理模式
+
+每行独立构建,多输出并行:
+
+```
+A.3mf 份数 3 → build_packed_3mf([A]) → 3 Plates - A.3mf
+B.3mf 份数 2 → build_packed_3mf([B]) → 2 Plates - B.3mf 并行(ProcessPoolExecutor,最多 8 个进程)
+C.3mf 份数 5 → build_packed_3mf([C]) → 5 Plates - C.3mf
+```
+
+构建前:
+- 每行自动算各自的输出路径(文件名规则 + 去重防覆盖)
+- 弹出进度日志,记录每个文件的构建结果
+- 有关闭全局预览标签的选项
+
+#### GUI vs CLI 能力速查
+
+| 能力 | CLI | GUI |
+|------|:---:|:---:|
+| 合并模式 | ✅ | ✅ |
+| 独立批处理 | ❌ | ✅ |
+| 拖放添加文件 | ❌ | ✅ |
+| 表格编辑份数 | ❌ | ✅(每行 SpinBox) |
+| 元数据预显示 | ❌ | ✅(表格直接看时间/耗材) |
+| 缩略图预览 | ❌ | ✅ |
+| 输出路径自动生成 | ❌ | ✅(文件名规则) |
+| 设置持久化 | ❌ | ✅(settings.json) |
+| 脚本/自动化友好 | ✅ | ❌ |